Определение диаметра трубопровода



Министерство образования Республики Татарстан

Альметьевский государственный нефтяной институт

 

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика»

 

 

Курсовая работа

 

 

По учебной дисциплине

«Гидрогазодинамика»

 

                                                                                                                         

                                                  Выполнил:студент факультета

                                       энергетики и автоматики

                                                 группы 39-91 Садыкова А.М.

 

Принял: Антипов А.И.                                

Подпись:       

                                                             Дата:

 

 

Альметьевск 2011 г.

 

Содержание

                                                                                                                           1.Задание на курсовую работу…………………………………………….…...…..3

2.Определение диаметра трубопровода………………………………….….…….5

3.Определение необходимого действующего напора, расчет местных

сопротивлений. Определение требуемого начального давления............……..6

4.Расчет давлений и потерь напора на участках трубопровода………………….9

5.Вычисление полного напора на концах каждого участка трубопровода …….11

6.График падения пьезометрического напора……………..……………………..13

7.Определение полезной мощности насоса……….……………………………...14

8.Заключение…………………………………………….…………………...……..15

9.Список использованной литературы……………………………..…...……..….16

 

           

Задание на курсовую работу

 

Произвести гидравлический расчет трубопровода по одному из вариантов задания по соответствующему профилю трассы, представленному на рисунке.

1. Подобрать диаметр трубопровода из числа приведенных в таблице 2 стандартных размеров с таким расчетом, чтобы средняя скорость течения жидкости была по возможности близкой к 1 м/с.

2. Определить требуемое давление в начальной точке и построить график падения напора в трубопроводе.

3. При наличии перевальных точек пересчитать начальное давление так, чтобы ни в одной точке трассы в трубопроводе не было вакуума (для трубопровода с жидким газом избыточное давление в каждой точке трассы должно быть не ниже 2,2 ат.)

4. Для снижения конечного давления до величины давления в приемном резервуаре следует на участке трубопровода за перевальной точкой применить вставку меньшего диаметра, определив графически ее длину.

5. Если требуемое начальное давление в трубопроводе окажется выше давления, предельно допустимого для данного насоса, применить вставку большего диаметра, рассчитать длину и указать наиболее целесообразное расположение ее на трассе.

6. Указать на трассе точки, соответствующие началу изменения нивелирных высот осевой линии трубопровода и величину избыточного давления в них.

7. Вычислить мощность, потребляемую электродвигателем насоса.

Таблица 1

Производительность трубопровода, кг/ч∙103

Характеристика перекачиваемой жидкости

Профиль трассы трубопровода

Давление во всасывающем патрубке насоса, Па

Давление в приемном резервуаре,  Па

Предельное давление насоса, Па

К.п.д. насоса,%

Наименование Плотность, Вязкость, H∙с/
18 29 Нефть 892 0,112 А 0,0 0,0 11,5 72

Таблица 2

Наружный диаметр dн, мм Внутренний диаметр dан, мм Толщина стенки δ, мм

Трубы нефтепроводные и газопроводные

114 106 4,0
146 136 5,0
168 156 6,0
194 180 7,0

 

Профиль трассы трубопровода с указанием длин и нивелирных высот его участков

 

 

 

                                                                           Рис. 1.

 

Определение диаметра трубопровода

 

По заданному весовому расходу  подберем требуемый диаметр трубопровода с учетом, что средняя скорость течения жидкости была близка к 1 м/с.

,

; где средняя скорость течения жидкости ,м/с; Q-производительность трубопровода, ; d-диаметр трубопровода, м;

м/с;

 м=106 мм;   м/с;

 

В таблице дан динамический коэффициент вязкости, а при расчетах требуется кинематический коэффициент вязкости, найдем ее по следующей формуле:

,

 

 

Найдем число Рейнольдса, определяющее характер течения жидкости в трубопроводе:

.

Так как  ( ) течение жидкости является ламинарным.

Коэффициент гидравлического трения λ при ламинар­ном течении рассчитывают по формуле  

,

.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 215; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!